JP7547412B2 - 紫外領域及び可視領域の両方において低い反射性を持つ反射防止膜を有する光学部品 - Google Patents
紫外領域及び可視領域の両方において低い反射性を持つ反射防止膜を有する光学部品 Download PDFInfo
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Description
紫外線透過に対するより良い保護を、ソーラー眼鏡レンズを通して得ることができる。そして、ソーラー眼鏡レンズは、可視スペクトル光度を減少させ、UVBを全面的に吸収し、UVAを全面的に又は部分的に吸収するように研究され、設計されている。
レンズ後面で反射され、装着者の目に達する光線は、狭い入射角範囲、30~45°(斜め入射)の範囲を持つことが認められている。
現在は、後面からの紫外線反射に関する基準はない。
このEP出願に記載されている反射防止膜は、紫外領域において極めて有効である。しかしながら、可視領域におけるそれらの平均反射率を改善することが賢明であろう。また、考案された積層体は、時々、比較的に複雑であり、10層までを持つ。
層の数が多くなればなるほど、広い波長領域内において有効な反射防止膜の製品はより易しくなる。しかしながら、そのような複雑な反射防止膜を作製することは、より大量の材料が必要となり、製造工程が最後までより長くなるので、経済的な観点からはそれ程興味あることではない。
紫外太陽放射線分布は、UV太陽放射線の相対スペクトル効率によって調整され、そして、それは、(紫外-B光線の領域に属する)280nm~295nmの範囲において0又はほとんど0である。本発明は、この波長領域内の低い反射防止性能を持つ反射防止膜を提供することにあり、こうして、可視領域、及びそのような放射線の相対スペクトル効率によって調整された太陽放射線分布が装着者の対して高い(300~320nm)紫外領域において、極めて効率の良い反射防止膜を得ることができる。こうして、本発明に係る反射防止膜は、装着者に影響を与えることなく、280~295nmの領域においてより高い分光反射率を許容する。
可視領域における前記後主面の平均反射率Rmが、1.15%以下であり、
可視領域における前記後主面の平均光反射率Rvが、1%以下であり、
ISO 13666:1998 規格において定義される関数W(λ)によって重み付けされた、280nmと380nmとの間の前記後主面の平均反射率RUVが、30°の入射角及び45°の入射角に対して、5%未満であり、
多層反射防止膜が、3以上、かつ7以下、好ましくは6以下、より好ましくは5以下の数の層を有し、
多層反射防止膜が、酸化インジウムをベースとする厚さ20nm以上のいかなる導電層をも有しておらず、
多層反射防止膜の外層が、シリカをベースとする層である光学部品、好ましくは、眼鏡レンズに関する。
本願において、光学部品が、その表面上に1以上の被膜を有する時、「部品上に1つの層又は1つの被膜を堆積すること」という表現は、1つの層又は1つの被膜が、部品の外側被膜の外側の(露出した)表面上に堆積されること、即ち、その被膜は、基材から最も遠く離れていることを意味するようにされている。
好ましい実施形態においては、基材上の被膜、又は基材上に堆積された被膜は、この基材に直接接触している。
ここで、用いられているように、基材の後(又は内)面は、部品が使用される時、装着者の目から最も近い面を意味するようにされている。それは、通常、凹面である。これに対して、基材の前面は、部品が使用される時、装着者の目から最も遠く離れた面である。それは、通常、凸面である。
基材に適切に使用されるべき熱可塑性樹脂材料としては、(メタ)アクリル酸(コ)ポリマ、特に、メチルポリ(メタクリレート)(PMMA)、チオ(メタ)アクリル酸(コ)ポリマ、ポリビニルブチラール(PVB)、ポリカーボネート(PC)、ポリウレタン(PU)、(ポリ)チオウレタン、ポリオールアリルカーボネート(コ)ポリマ、エチレン/ビニルアセテート熱可塑性コポリマ、ポリエチレンテレフタレート(PET)又はポリブチレンテレフタレート(PBT)のようなポリエステル、ポリエピスルフィド、ポリエポキシド、ポリカーボネート/ポリエステルコポリマ、エチレン/ノルボルネンコポリマ、又は、エチレン/シクロペンタジエンコポリマのようなシクロオレフィンコポリマ、及びそれらからなる化合物が含まれる。
特に推奨される基材としては、ジエチレングリコールとビス-アリル-カーボネートの共重合から得られる、例えば、PPGインダストリーズ社製、商品名CR-39Rで販売される基材(ORMARレンズ、ESSILOR)、又は、フランス特許FR 2734827の明細書中に記載されるような、チオ(メタ)アクリレートモノマの共重合から得られるような基材が含まれる。前記基材は、上記モノマ化合物の重合から得られても良いし、又は、さらに、そのようなポリマ及び(コ)ポリマの混合物からなっていてもよい。
ここで、R(λ)は、所定の波長におけるレンズスペクトル反射率を表し、W(λ)は、太陽放射照度Es(λ)と効率相対スペクトル関数S(λ)との積に等しい重み関数を表す。
-ISO 13666:1998 規格に従って定義された関数W(λ)によって重み付けされた、280nmと380nmとの間の前記後面における平均反射率RUVは、30°の入射角及び45°の入射角に対して、5%未満である。これは、これらの入射角に対して、以下の4.5%、4%、3.5%、3%、2.5%、2%、1.5%の値の1つの値以下であることが好ましい。
-光学部品の前記後面の可視領域における平均反射率Rmは、1.15%以下であり、好ましくは、1%以下であり、より好ましくは、0.75%以下であり、
-光学部品の前記後面の可視領域における平均光反射率RVは、1%以下であり、好ましくは、0.90%以下であり、より好ましくは、0.85%以下である。
290nmと330nmとの間の前記後面の平均反射率Rm-UV1は、15°の入射角に対して、15%未満であることが好ましく、より好ましくは10%未満である。
本発明の好ましい実施形態では、平均反射率は、280nm~295nmの波長範囲の少なくとも20%に亘って、30°の入射角及び45°の入射角に対して、5%超であり、より好ましくは6%超であり、さらにより好ましくは8%超である。
本発明のもう1つ他の実施形態では、15°の入射角に対して、280nm~290nmの波長範囲の少なくとも70%に亘る、より好ましくは少なくとも80%に亘る、さらにより好ましくは100%に亘る平均反射率は、10%超であり、より好ましくは15%超である。
平均反射率は、280nm~295nmの波長範囲、又は280nm~290nmの波長範囲において高いので、反射防止特性をスペクトル範囲のもう1つ他の部分、即ち、可視領域において改善することができる。
好ましくは、300nmと380nmとの間の前記後面における平均反射率Rm-UV3は、15°の入射角に対して、5%未満であり、より好ましくは4.5%未満である。
その分野の一般的な知識を持つ当業者であれば、異なる所望のパラメータRm-UV1、Rm-UV2、Rm-UV3、RUV、Rm、及びRVを持つように、反射防止膜の種々の層のための適した材料や厚さを十分に選択することができる。
他に特に記述されない限り、本願に開示される全ての厚さは、物理的厚さに関する。
本願において、反射防止膜の層は、屈折率が1.6超、好ましくは、1.65以上、より好ましくは、1.7以上、さらに好ましくは、1.8以上、最も好ましくは、1.9以上の場合、高屈折率(HI)層という。前記HI層は、屈折率が2.1未満であることが好ましい。反射防止膜の層は、屈折率が1.5以下、好ましくは、1.48以下、より好ましくは、1.47以下の場合、低屈折率(LI)層という。前記LI層は、屈折率が1.1超であることが好ましい。
特段の定めのない限り、本願で言及される屈折率は、波長550nm、25℃における屈折率を表わす。
必要に応じて、LI層は、それにより得られる層の屈折率が1.5以下であれば、さらに、高屈折率を有する材料を含んでいてもよい。
例えば、Al2O3が、4重量%以下ドープされたSiO2、又は、Al2O3が、8重量%添加されたSiO2を用いてもよい。Umicore Materials AG社製、LIMAR(550nmにおける屈折率n=1.48~1.50)、又は、Merck KGaA社製、L5R(500nmにおける屈折率n=1.48)のような、上市されているSiO2/Al2O3混合物を用いてもよい。
一般に、HI層は、10~120nmの範囲の物理的厚さを有し、LI層は、10~100nmの範囲の物理的厚さを有する。
一般に、反射防止膜の総厚さは、1マイクロメートル未満であり、好ましくは、800nm以下、より好ましくは、500nm以下、さらに好ましくは、250nm以下である。反射防止膜の総厚さは、一般に、100nm超、好ましくは、150nm超である。
ここに用いられているように、反射防止膜副層又は接着層は、前記被膜の耐摩耗性及び/又は耐引っ掻き性のような機械的特性を改善するために、かつ/又は基材若しくはその下側の被膜とのその接着性を強化するように使用される比較的厚い被膜を意味するようにされる。
その比較的厚い厚さのために、副層は、特に、それが、(一般に摩耗防止及び引っ掻き防止被膜である)下側の被膜の屈折率に、又は、もし副層が基材上に直接堆積されているならば、基材の屈折率に近い屈折率を持つ時、一般に、反射防止光学活性の一部を担うことはない。
もう1つ他の実施形態では、SiO2ベース層は、上記で定義された量でアルミナが添加されたシリカ層であり、アルミナが添加されたシリカ層よりなるのが好ましい。
特別な実施形態では、副層は、SiO2層よりなる。
このケースでは、副層は、主層と呼ばれる90~300nmの厚さの層に加えて、必要に応じて被覆された基材と、一般に、シリカベース層であるそのような90~300nmの厚さの層との間で交互に配置される、好ましくは、多くとも3つの追加層、より好ましくは、多くとも2つの追加層を有する。これらの追加層は、好ましくは薄い層であり、その機能は、適切な方法で、副層/下側の層の境界面、又は副層/基材の境界面における反射を制限する狙うものである。
もう1つの代案として、副層は、主層及び高い屈折率を持つ上述の層に加えて、1.55以下の屈折率、好ましくは、1.52以下の屈折率、より好ましくは、1.50以下の屈折率を持ち、かつ、80nm以下の厚さ、好ましくは、50nm以下の厚さより好ましくは、30nm以下の厚さを持つSiO2ベース材料(即ち、好ましくはシリカの含有量が少なくとも80重量%からなる)製の層を有し、そしてその上に、高い屈折率を持つ前記層が堆積されている。典型的に、この例では、副層は、必要に応じて被覆された基材上にこの順序で堆積された、25nm厚さのSiO2層、10nm厚さのZrO2又はTa2O5層、及びその後の副層の主層を有する。
1枚の布で擦った後、又は静電荷(コロナ等によって印加される電荷)を発生させる他の手順を使用した後に得られる静電荷をガラスが取り去る能力は、前記電荷を消散させるための時間を測定することによって定量化されても良い。こうして、帯電防止ガラスは、約数百ミリ秒、500ms未満の放電時間を持つのに反して、帯電ガラスでは、約数十秒である。本願では、放電時間は、フランス出願FR2943798に開示された方法に従って測定された。
導電層は、その反射防止特性が影響を与えない限り、積層体の種々の場所に、一般に、反射防止膜内に、又は反射防止膜に接触して配置されても良い。導電層は、反射防止膜の2つの層の間に配置されるのが好ましく、かつ/又は、そのような反射防止膜の高い屈折率を持つ層に隣接しているのが好ましい。好ましくは、導電層は、反射防止膜の低い屈折率を持つ層の直下に配置され、より好ましくは、反射防止膜のシリカベース外層の直下に配置されることによる、反射防止膜の最後から2番目の層である。
一般に、導電層は、積層体内において、限定的ではあるが、その薄い厚みのために、反射防止特性を得るのに寄与しており、反射防止膜内の高い屈折率を持つ層を表す。これは、ITO層のような導電性かつ高度に透明な材料から作成されたそれらの層のケースである。
好ましい実施形態によれば、反射防止膜は、20nm以上の厚さ、好ましくは15nm超の厚さを持ち、酸化インジウム、酸化スズ、又は酸化亜鉛を有するいかなる層も有していない。酸化インジウム、酸化スズ、又は酸化亜鉛を有する複数の層が反射防止膜中に存在する時、それらの全厚みは、好ましくは20nm未満であり、より好ましくは15nm未満である。
好ましくは、反射防止膜の複数層及び必要に応じた副層の各々の層の堆積は、真空蒸着によって行われる。
このケースでは、光学部品の前面を、基材の後面のものより、可視領域において、より有効な反射防止膜で被覆することを可能にする。こうして、好適実施形態では、光学部品の前面は、反射防止膜で被覆され、その結果、この前面の可視領域の平均反射率Rmは、0.8%未満であり、より好ましくは、0.8%未満である。好ましくは、この前面の平均光反射率RVは、0.8%未満であり、より好ましくは、0.8%未満である。さらに好ましくは、ISO 13666:1998 規格に従って定義された重み関数W(λ)によって重み付けされた、280nmと380nmとの間の平均光反射率RUVは、光学部品の後面においてより、前面において高い(好ましくは、5%より大きい)。
ISO 13666:1998 規格に従って定義された重み関数W(λ)によって重み付けされた、光学部品の前面(凸)に対する、45°の入射角に対しての280nmと380nmとの間の平均反射率RUVは、好ましくは、15%超の値、より好ましくは20%超の値、さらにより好ましくは30%超の値を持っても良い。
前記後面の平均反射率は、280nm~295nmの波長範囲の少なくとも20%に亘って、30°の入射角及び45°の入射角に対して、5%超であり、より好ましくは6%超であり、さらにより好ましくは8%超である。
さらにもう1つ他の好適実施形態では、後面について、280nm~290nmの波長範囲の少なくとも70%に亘って、好ましくは少なくとも80%に亘って、さらにより好ましくは100%に亘って、15°の入射角に対して、10%超であり、好ましくは15%超である。
しかしながら、光学部品の前面について、本願において述べられたような紫外線防止、反射防止膜を適用することは可能である。その際、光学部品の前面及び後面の紫外線防止、反射防止膜は、同じであっても良いし、異なっていても良い。
本発明の一実施形態では、光学部品の前面は、本発明に係る紫外線防止、反射防止膜で被覆されない。
好ましくは、眼鏡レンズは、如何なるフォトクロミック被膜も有していない、かつ/又は、フォトクロミック基材を有していない。
本発明の紫外線防止、反射防止膜は、摩耗防止及び/又は引っ掻き防止被膜上に堆積されるのが好ましい。摩耗防止及び/又は耐引っ掻き性被膜は、眼鏡レンズの分野において摩耗防止及び/又は引っ掻き防止被膜として従来より用いられているいかなる層であっても良い。
硬質摩耗防止及び/又は耐引っ掻き性被膜は、例えば、塩酸溶液、及び、必要に応じて、縮合及び/又は硬化触媒による加水分解から得られる、少なくとも1つのアルコキシシラン、及び/又は、それらを加水分解物を有する組成物により調製されるのが好ましい。
本発明において推奨される適切な被膜としては、フランス特許FR 2702486(EP 0614957)、米国特許US 4211823及びUS 5015523の中に記載されるもののような、エポキシシラン加水分解物をベースとする被膜が含まれる。
摩耗防止及び/又は耐引っ掻き性被膜の厚さは、一般に、2~10μm、好ましくは、3~5μmに変化する。
好適なプライマ組成物としては、日本特許出願公開JP 63-141001及びJP 63-87223に記載されているような、熱可塑性ポリウレタンをベースとする組成物、米国特許US 5,015,523に記載されているような、ポリ(メタ)アクリル酸のプライマ組成物、EP特許EP 0404111に記載されているような、熱硬化性ポリウレタンをベースとする組成物、米国特許US 5,316,791及びEP特許EP 0680492に記載されているような、ポリ(メタ)アクリル酸ラテックス又はポリウレタン型ラテックスをベースとした組成物が含まれる。
本発明において適切に使用される商業的に利用可能なプライマ組成物としては、WitcobondR 232、WitcobondR 234、WitcobondR 240、WitcobondR 242、NeorezR R-962、NeorezR R-972、NeorezR R-986及びNeorezR R-9603のような組成物が含まれる。
また、そのようなラテックスを組み合わせを、特に、ポリウレタン型ラテックス及びポリ(メタ)アクリル酸ラテックスを組み合わせを、プライマにおいて用いても良い。
本発明に係る光学部品は、また、反射防止膜上に形成された被膜を有していてもよく、疎水性及び/又は疎油性被膜(防汚トップコート)のように、その表面性能を改変可能であってもよい。これらの被膜は、反射防止膜の外層上に堆積されるのが好ましい。概して、それらの被膜の厚さは、10nm以下であり、好ましくは、1~10nmの範囲、より好ましくは、1~5nmの範囲である。
疎水性被膜の代わりに、かぶり防止性を与える親水性被膜、又は、界面活性剤と関連する際に、かぶり防止性を与える、かぶり防止前駆体被膜を用いてもよい。そのような、かぶり防止前駆体被膜の例は、特許出願公開WO 2011/80472に記載されている。
光学部品の基材の前面は、耐衝撃プライマ層、耐摩耗性層及び/又は耐引っ掻き性層、本発明に係る紫外線防止、反射防止被膜であっても良く、又は、で無くても良い反射防止膜で、かつ、疎水性及び/又は疎油性被膜で、連続して被覆されていてもよい。
透過率τVは、国際標準定義(ISO 13666:1998 規格)により定義されていると理解されるべきであり、ISO 8980-3 規格に従って測定される。それは、波長380~780nmの範囲において定義されている。
本発明に従って被覆された部品の光吸収率は、1%以下であるのが好ましい。
一実施形態において、彩度C*は、9超である。この場合に、本発明者は、眼鏡レンズが大きな測色信頼性を持つことを観測した、即ち、色相角h及び彩度C*が、時間がたっても極めて安定していた。
実施例
1.一般的な手順
本実施例において使用された光学部品は、エシロール(ESSILOR)社のORMARレンズ基材を有し、このレンズ基材は、直径65mm、屈折率1.50、倍率-2.00ジオプトリ、及び厚さ1.2mmであり、その後面上に、EP特許第0614957号の実施例3(屈折率1.47、厚さ3.5μm)に開示され、GLYMO及びDMDES、コロイダルシリカ及びアルミニウムアセチルアセトネートの加水分解化合物に基づいた耐摩擦性、耐引っ掻き性被膜(ハードコート)が被覆され、その後、本発明に係る反射防止膜が被覆されたものである。
反射防止膜の複数の層は、基材を加熱することなく、真空下での蒸着(蒸着源:電子銃)によって堆積された。
複数の層の厚さは、水晶微量天秤を用いて制御された。スペクトル測定は、URA アクセサリ(Universal Reflectance Accessory)を持つ可変入射スペクトロメータ パーキン-エルマラムダ(Perkin-Elmer Lambda) 850によって行われた。
光学部品を作製する方法は、その後面上に耐摩擦性、耐引っ掻き性被膜で被覆された基材を真空蒸着室に導入する工程と、高真空が得られるまで真空引きする工程と、アルゴンイオンビームを使って基材の表面を活性化し、イオン放射を停止し、耐摩擦性、耐引っ掻き性被膜上に副層を、その後、続いて、連続的な蒸着によって反射防止膜の種々の層を形成する工程と、最後に、換気工程とを有する。
実施例1~26において得られた眼鏡レンズの構造的特徴及び光学的性能は、以下に詳細に説明される。副層は、グレイの色である。用意されたいくつかの光学部品の280nmと780nmとの間の反射率のグラフが、種々の入射角で図1~図4に示されている。
平均反射率の値は、後面の値である。反射率Rm及びRVは、15°の入射角に対して与えられている。
本発明に係るもう1つ他の実施例は、ZrO2(18.9nm)/L5 物質(22.5nm)/ZrO2(94.7nm)/ITO(6.5 nm)/L5 物質(77.4nm)積層体である(Rm=0.77%;RV =0.80%、RUV(45°)=3.5%)。
昨今、市場において非常に広まっている反射防止膜を備えた4つのレンズの後面における反射防止性能が、決定され、以下の表に与えられている。
Claims (23)
- 前主面及び後主面を備える基材を有し、前記後主面が、1.6より高い屈折率を持つ少なくとも1つの層と1.5より低い屈折率を持つ少なくとも1つの層との積層体を有する多層反射防止膜で被覆されている眼鏡レンズであって、
前記屈折率は、波長550nmにおける屈折率を表し、
前記後主面の平均反射率Rmは、1.15%以下であり、
前記後主面の平均光反射率Rvは、1%以下であり、
ISO 13666:1998 規格において定義される関数W(λ)によって重み付けされた、280nmと380nmとの間の前記後主面の平均反射率RUVは、30°の入射角及び45°の入射角に対して、5%未満であり、
前記多層反射防止膜は、少なくとも3層からなり、
前記多層反射防止膜は、酸化インジウムをベースとする厚さ15nmより厚い、いかなる層をも有しておらず、
前記多層反射防止膜の外層は、シリカをベースとする層であり、
重み付されていない平均反射率は、前記後主面について、280nm~295nmの波長範囲の少なくとも70%に亘って、15°の入射角に対して、10%超であり、
前記平均反射率Rmは、ISO 13666:1998 規格において定義されるものであって、400nmと700nmとの間の重み付されていないスペクトル反射率平均であり、
前記平均光反射率RVは、ISO 13666:1998 規格において定義されるようなものであって、380nmと780nmとの間の重み付されたスペクトル反射率平均である眼鏡レンズ。 - 前記重み付されていない平均反射率は、前記後主面について、280nm~295nmの少なくとも1つの波長範囲に亘って、30°の入射角及び45°の入射角に対して、6%超である請求項1に記載のレンズ。
- 前記多層反射防止膜は、1.5より低い屈折率、10~100nmの厚さを持つ少なくとも1層を含み、1.6より高い屈折率、8~120nmの厚さを持つ少なくとも1層を含み、全体の厚さが1μmより薄い請求項2に記載のレンズ。
- 前記多層反射防止被膜は、前記基材から遠ざかる方向において、8~25nmの厚さを持つ1.6より高い屈折率の層と、10~35nmの厚さを持つ1.5より低い屈折率の層と、75~105nmの厚さを持つ1.6より高い屈折率の層、及び、70~95nmの厚さを持つ1.5より低い屈折率の層を有するか、または、
前記多層反射防止被膜は、前記基材から遠ざかる方向において、20~65nmの厚さを持つ1.6より高い屈折率の層と、10~30nmの厚さを持つ1.5より低い屈折率の層と、5~75nmの厚さを持つ1.6より高い屈折率の層と、20~75nmの厚さを持つ1.6より高い屈折率の層、及び、60~85nmの厚さを持つ1.5より低い屈折率の層を有する請求項1~3のいずれか1項に記載のレンズ。 - 前記重み付されていない平均反射率は、前記後主面について、280nm~295nmの波長範囲の少なくとも20%に亘って、30°の入射角及び45°の入射角に対して、5%超である請求項1~4のいずれか1項に記載のレンズ。
- 前記多層反射防止膜の外層は、10~100nmの厚さを持つシリカをベースとする層である請求項1~5のいずれか1項に記載のレンズ。
- 前記重み付されていない平均反射率は、前記後主面について、280nm~290nmの波長範囲の少なくとも70%に亘って、15°の入射角に対して、15%超である請求項1~6いずれか1項に記載のレンズ。
- 前記多層反射防止膜は、SiO2ベース層を有する副層に堆積され、前記SiO2ベース層は、少なくとも80重量%のシリカを含んでいる請求項1~7のいずれか1項に記載のレンズ。
- 前記SiO2ベース層は、100~300nmの厚さを有する請求項8に記載のレンズ。
- 前記副層は、摩耗防止被膜上に堆積される請求項8または9に記載のレンズ。
- 前記副層は、前記SiO2ベース層に加えて、多くとも3層を有する請求項8~10のいずれか1項に記載のレンズ。
- 前記摩耗防止被膜は、少なくとも1つのアルコキシシラン、及び/又は、それらの加水分解物を有する組成物により調製される請求項10に記載のレンズ。
- 前記多層反射防止膜は、少なくとも1つの導電層を有する請求項1~12のいずれか1項に記載のレンズ。
- 290nmと330nmとの間の前記後主面の重み付されていない平均反射率Rm-UV1は、15°の入射角に対して、15%未満である請求項1~13のいずれか1項に記載のレンズ。
- 300nmと320nmとの間の前記後主面の重み付されていない平均反射率Rm-UV2は、15°及び/又は30°及び/又は45°の入射角に対して、4%未満である請求項1~14のいずれか1項に記載のレンズ。
- 300nmと380nmとの間の前記後主面の重み付されていない平均反射率Rm-UV3は、15°の入射角に対して、5%未満である請求項1~15のいずれか1項に記載のレンズ。
- 可視領域における前記後主面の平均反射率Rmは、1%以下である請求項1~16のいずれか1項に記載のレンズ。
- 可視領域における前記後主面の重み付された平均光反射率Rvは、0.90%以下である請求項1~17のいずれか1項に記載のレンズ。
- ISO 13666:1998 規格において定義される関数W(λ)によって重み付けされた、280nmと380nmとの間の前記後主面の平均反射率RUVが、30°の入射角及び45°の入射角に対して、4%以下である請求項1~18のいずれか1項に記載のレンズ。
- 前記多層反射防止膜は、いかなるMgF2層を有していない請求項1~19のいずれか1項に記載のレンズ。
- 前記副層は、2~10μmの厚さを有する摩耗防止被膜上に堆積される請求項11に記載のレンズ。
- 可視領域における前記後主面の重み付されていない平均反射率Rmは、0.75%以下である請求項17に記載のレンズ。
- 前記多層反射防止膜は、1.6超の屈折率を持つ少なくとも2つの層と、1.5以下の屈折率を持つ少なくとも2つの層との積層体とを有する請求項1~22のいずれかに記載のレンズ。
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